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相似文献
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1.
宋志强  马良柱  常军  王昌  刘统玉 《山东科学》2009,22(6):35-37,41
研制了一种连续输出掺Yb3+双包层光纤激光器。采用7只8W半导体泵浦激光器(LD),自行设计了串联式恒流源驱动电路,利用光纤合束器技术构成大功率泵浦光源。重点解决了双包层光纤的低损耗熔接问题,在20m吸收系数为0.8dB/m@915nm的掺Yb3+光纤中获得了最高30.8W的输出功率,激光器斜率效率达76.8%,电光转换效率接近30%。  相似文献   

2.
双包层光纤激光器是目前研制出的功率最大的光纤激光器 ,它的激光输出功率可达几百瓦 .本文介绍了双包层光纤激光器的工作原理、优点、应用及其发展前景 .  相似文献   

3.
近年来,为了提高激光器的输出功率,减少体积,增强工作稳定必画际上发展了一种以双包层光纤为工作介质的激光器,这种双包层光纤激光器采用包层泵浦原理,使注入内包层的泵浦光在内包层中传播,反复穿越纤芯被纤芯掺杂介质吸收,从而使纤芯中传播的光的比例增加,大大提高了输出功率,如此优越的性能使双包层光纤激光器在激光器领域中占有重要的地位,在比较了激光器的常用类型后,阐述了双包层光纤激光器的结构及工作原理,并对其国内,外的发展现状及应用前景作了介绍。  相似文献   

4.
采用光纤光栅作为光纤激光器的谐振腔, 利用中心波长为970 nm的半导体激光器(LD)作为抽运源. 对准圆形内包层的掺Yb3+双包层光纤进行泵浦, 其抽运功率为11.8 W, 实现了7.5 W的单模激光输出, 输出波长为1 080 nm, 斜效率63.5%.  相似文献   

5.
光纤激光器具有转换效率高、光束质量好、散热方便、结构紧凑等优点,是高功率激光器领域的研究热点。本文设计了温控、水冷系统使半导体激光二极管泵浦源稳定在工作波长。通过设计的包层泵浦功率剥除器,有效地剥离了未被掺镱(Yb3+)双包层光纤吸收的泵浦光。采用20 W的半导体二极管激光器作为泵浦源,5 m长掺镱(Yb3+)双包层光纤作为增益介质,光纤光栅作为腔镜,在泵浦功率为19 W时,获得10.42 W的激光输出,激光波长1 062 nm,光-光转换效率约54.8%。  相似文献   

6.
本文对LD泵浦以双包层光纤光栅为后腔镜的掺Yb3 双包层光纤(DCF)激光器进行了实验研究.采用相位掩模法直接在内包层为圆形的掺Yb3 双包光纤一端写制反射率约为0.2 dB的光栅,并用其作后腔镜, 以二向色镜为前腔镜构成了双包层光纤激光器.在1 054.6 nm处得到峰值半宽(FWHM)<0.1 nm的稳定单模激光输出,并对试验结果进行了理论分析.  相似文献   

7.
本介绍了一种国产LD泵浦的高功率掺YB^3 双包层光纤激光器,泵浦功率2.15W时,得到了54W的功率输出,斜率效率达到86.1%.并对光纤激光器的光谱特性、时域特性进行了初步的研究和分析.  相似文献   

8.
LD泵浦的掺Nd双包层光纤激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对LD泵浦掺Nd双包层光纤激光器进行了实验研究.在现有的泵浦功率下,得到了超过1.2W 的连续激光输出,斜率效率为18.6%,并对光纤激光器的光谱特性和时域特性进行了初步的分析.  相似文献   

9.
高功率光纤激光器研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
在讨论高功率光纤激光器工作原理的基础上,分析了高功率光纤激光器的关键技术及其实现方法,概括性评述了高功率光纤激光器研究的最新进展。指出高功率光纤激光器的关键技术主要是包层泵浦技术、光纤融和技术以及谐振腔制备技术;研制矩形或梅花形等内包层结构的双包层增益光纤,采用并行侧向泵浦技术,制备复合型的光纤光栅谐振腔是解决上述关键技术的有效手段。另外,发展新结构的高功率光纤激光器是进一步提高光纤激光器输出功率,改善其性能的必然趋势。  相似文献   

10.
对高功率法布里-泊罗腔(F—P)掺Yb双包层光纤激光器进行理论和实验研究.通过推导光纤激光器速率方程,得到了光纤激光器输出功率、斜率效率和阈值泵浦功率的解析表达式.重点讨论了F-P腔腔镜反射率对光纤激光输出的影响.在实验中,利用D型双包层掺Yb光纤获得了输出功率10.6W,斜率效率86%的连续激光输出.理论分析与实验结果一致.  相似文献   

11.
光纤激光器具有转换效率高、光束质量好、散热方便、结构紧凑等优点,是高功率激光器领域的研究热点。本文设计了温控、水冷系统使半导体激光二极管泵浦源稳定在工作波长。通过设计的包层泵浦功率剥除器,有效地剥离了未被掺镱(Yb3+)双包层光纤吸收的泵浦光。采用20w的半导体二极管激光器作为泵浦源,5m长掺镱(Yb3+)双包层光纤作为增益介质,光纤光栅作为腔镜,在泵浦功率为19w时,获得10.42W的激光输出,激光波长1062nm,光一光转换效率约54.8%。  相似文献   

12.
以976 nm光纤输出半导体激光器为抽运源,采用掺镱双包层光纤,对单块非平面环形腔激光器(NPRO)产生的1 064 nm连续单频信号光进行放大. 当入纤抽运光功率49.6 W,信号光功率200 mW时,由10 m长的增益光纤获得了最高功率16.1 W的连续单频激光输出. 采用不同长度的增益光纤进行对比实验,分析了在一定的抽运光功率和信号光功率条件下,光纤长度对放大输出功率的影响. 研究了放大器的输出光谱特性,分析了信号光对光纤中放大自发辐射的抑制情况. 用F-P频谱分析仪对放大前后的频谱进行测量,证实放大器实现了单频放大.  相似文献   

13.
以976 nm光纤输出半导体激光器为抽运源,采用掺镱双包层光纤,对单块非平面环形腔激光器(NPRO)产生的1 064 nm连续单频信号光进行放大.当入纤抽运光功率49.6 W,信号光功率200 mW时,由10 m长的增益光纤获得了最高功率16.1 W的连续单频激光输出.采用不同长度的增益光纤进行对比实验,分析了在一定的抽运光功率和信号光功率条件下,光纤长度对放大输出功率的影响.研究了放大器的输出光谱特性,分析了信号光对光纤中放大自发辐射的抑制情况.用F-P频谱分析仪对放大前后的频谱进行测量,证实放大器实现了单频放大.  相似文献   

14.
An Yb^3+-doped double-clad large-mode-area photonic crystal fiber (LMA PCF) laser with up to 210 W of continuous-wave output power centered at 1.05 lira is demonstrated. The length of the fiber used is 2 m and the produced laser power per meter can attain 105 W. The PCF is pumped by two diode lasers with central wavelength of 976 nm. The slope efficiency is 76%, and the beam quality factor M^2 at x and y axes are measured to be 1.06 and 1.08, respectively. No thermo-optical problems and other roll-over even are observed at the highest output power.  相似文献   

15.
High pulse energy femtosecond large-mode-area photonic crystal fiber laser   总被引:2,自引:1,他引:1  
A high pulse energy femtosecond fiber laser based on a large-mode-area photonic crystal fiber is demonstrated. A segment of Yb-doped single-polarization large-mode-area photonic crystal fiber with extremely low nonlinearity is explored as gain media of this fiber laser, resulting in intrinsically envi- ronmentally stability. The fiber laser is based on a linear cavity with dispersion compensation free con- figuration, and the stable mode-locking is obtained by a semiconductor saturable absorber mirror (SESAM). The fiber laser directly generates 2.5 W of average power at a repetition rate of 51.4 MHz, corresponding to a single pulse energy of 50 nJ. The output pulse duration is 4.2 ps, which is dechirped to 410 fs after extracavity dispersion compensation. The nonlinear absorption of SESAM determines the pulse shaping at low output power, while the mode-locking mechanism is under the balance between spectrum broadening from self-phase-modulation and gain filtering at the high output power.  相似文献   

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